Fix Clang-tidy misc-use-override warnings, other minor fixes
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Instrumentation / SafeStack.cpp
1 //===-- SafeStack.cpp - Safe Stack Insertion ------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This pass splits the stack into the safe stack (kept as-is for LLVM backend)
11 // and the unsafe stack (explicitly allocated and managed through the runtime
12 // support library).
13 //
14 // http://clang.llvm.org/docs/SafeStack.html
15 //
16 //===----------------------------------------------------------------------===//
17
18 #include "llvm/Transforms/Instrumentation.h"
19 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
20 #include "llvm/ADT/Triple.h"
21 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
22 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
23 #include "llvm/IR/Constants.h"
24 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
25 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
26 #include "llvm/IR/DIBuilder.h"
27 #include "llvm/IR/Function.h"
28 #include "llvm/IR/InstIterator.h"
29 #include "llvm/IR/Instructions.h"
30 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
31 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
32 #include "llvm/IR/IRBuilder.h"
33 #include "llvm/IR/Module.h"
34 #include "llvm/Pass.h"
35 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
36 #include "llvm/Support/Debug.h"
37 #include "llvm/Support/Format.h"
38 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
39 #include "llvm/Support/raw_os_ostream.h"
40 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
41 #include "llvm/Transforms/Utils/ModuleUtils.h"
42
43 using namespace llvm;
44
45 #define DEBUG_TYPE "safestack"
46
47 namespace llvm {
48
49 STATISTIC(NumFunctions, "Total number of functions");
50 STATISTIC(NumUnsafeStackFunctions, "Number of functions with unsafe stack");
51 STATISTIC(NumUnsafeStackRestorePointsFunctions,
52           "Number of functions that use setjmp or exceptions");
53
54 STATISTIC(NumAllocas, "Total number of allocas");
55 STATISTIC(NumUnsafeStaticAllocas, "Number of unsafe static allocas");
56 STATISTIC(NumUnsafeDynamicAllocas, "Number of unsafe dynamic allocas");
57 STATISTIC(NumUnsafeStackRestorePoints, "Number of setjmps and landingpads");
58
59 } // namespace llvm
60
61 namespace {
62
63 /// Check whether a given alloca instruction (AI) should be put on the safe
64 /// stack or not. The function analyzes all uses of AI and checks whether it is
65 /// only accessed in a memory safe way (as decided statically).
66 bool IsSafeStackAlloca(const AllocaInst *AI) {
67   // Go through all uses of this alloca and check whether all accesses to the
68   // allocated object are statically known to be memory safe and, hence, the
69   // object can be placed on the safe stack.
70
71   SmallPtrSet<const Value *, 16> Visited;
72   SmallVector<const Instruction *, 8> WorkList;
73   WorkList.push_back(AI);
74
75   // A DFS search through all uses of the alloca in bitcasts/PHI/GEPs/etc.
76   while (!WorkList.empty()) {
77     const Instruction *V = WorkList.pop_back_val();
78     for (const Use &UI : V->uses()) {
79       auto I = cast<const Instruction>(UI.getUser());
80       assert(V == UI.get());
81
82       switch (I->getOpcode()) {
83       case Instruction::Load:
84         // Loading from a pointer is safe.
85         break;
86       case Instruction::VAArg:
87         // "va-arg" from a pointer is safe.
88         break;
89       case Instruction::Store:
90         if (V == I->getOperand(0))
91           // Stored the pointer - conservatively assume it may be unsafe.
92           return false;
93         // Storing to the pointee is safe.
94         break;
95
96       case Instruction::GetElementPtr:
97         if (!cast<const GetElementPtrInst>(I)->hasAllConstantIndices())
98           // GEP with non-constant indices can lead to memory errors.
99           // This also applies to inbounds GEPs, as the inbounds attribute
100           // represents an assumption that the address is in bounds, rather than
101           // an assertion that it is.
102           return false;
103
104         // We assume that GEP on static alloca with constant indices is safe,
105         // otherwise a compiler would detect it and warn during compilation.
106
107         if (!isa<const ConstantInt>(AI->getArraySize()))
108           // However, if the array size itself is not constant, the access
109           // might still be unsafe at runtime.
110           return false;
111
112       /* fallthrough */
113
114       case Instruction::BitCast:
115       case Instruction::IntToPtr:
116       case Instruction::PHI:
117       case Instruction::PtrToInt:
118       case Instruction::Select:
119         // The object can be safe or not, depending on how the result of the
120         // instruction is used.
121         if (Visited.insert(I).second)
122           WorkList.push_back(cast<const Instruction>(I));
123         break;
124
125       case Instruction::Call:
126       case Instruction::Invoke: {
127         // FIXME: add support for memset and memcpy intrinsics.
128         ImmutableCallSite CS(I);
129
130         // LLVM 'nocapture' attribute is only set for arguments whose address
131         // is not stored, passed around, or used in any other non-trivial way.
132         // We assume that passing a pointer to an object as a 'nocapture'
133         // argument is safe.
134         // FIXME: a more precise solution would require an interprocedural
135         // analysis here, which would look at all uses of an argument inside
136         // the function being called.
137         ImmutableCallSite::arg_iterator B = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
138         for (ImmutableCallSite::arg_iterator A = B; A != E; ++A)
139           if (A->get() == V && !CS.doesNotCapture(A - B))
140             // The parameter is not marked 'nocapture' - unsafe.
141             return false;
142         continue;
143       }
144
145       default:
146         // The object is unsafe if it is used in any other way.
147         return false;
148       }
149     }
150   }
151
152   // All uses of the alloca are safe, we can place it on the safe stack.
153   return true;
154 }
155
156 /// The SafeStack pass splits the stack of each function into the
157 /// safe stack, which is only accessed through memory safe dereferences
158 /// (as determined statically), and the unsafe stack, which contains all
159 /// local variables that are accessed in unsafe ways.
160 class SafeStack : public FunctionPass {
161   const DataLayout *DL;
162
163   Type *StackPtrTy;
164   Type *IntPtrTy;
165   Type *Int32Ty;
166   Type *Int8Ty;
167
168   Constant *UnsafeStackPtr = nullptr;
169
170   /// Unsafe stack alignment. Each stack frame must ensure that the stack is
171   /// aligned to this value. We need to re-align the unsafe stack if the
172   /// alignment of any object on the stack exceeds this value.
173   ///
174   /// 16 seems like a reasonable upper bound on the alignment of objects that we
175   /// might expect to appear on the stack on most common targets.
176   enum { StackAlignment = 16 };
177
178   /// \brief Build a constant representing a pointer to the unsafe stack
179   /// pointer.
180   Constant *getOrCreateUnsafeStackPtr(Module &M);
181
182   /// \brief Find all static allocas, dynamic allocas, return instructions and
183   /// stack restore points (exception unwind blocks and setjmp calls) in the
184   /// given function and append them to the respective vectors.
185   void findInsts(Function &F, SmallVectorImpl<AllocaInst *> &StaticAllocas,
186                  SmallVectorImpl<AllocaInst *> &DynamicAllocas,
187                  SmallVectorImpl<ReturnInst *> &Returns,
188                  SmallVectorImpl<Instruction *> &StackRestorePoints);
189
190   /// \brief Allocate space for all static allocas in \p StaticAllocas,
191   /// replace allocas with pointers into the unsafe stack and generate code to
192   /// restore the stack pointer before all return instructions in \p Returns.
193   ///
194   /// \returns A pointer to the top of the unsafe stack after all unsafe static
195   /// allocas are allocated.
196   Value *moveStaticAllocasToUnsafeStack(Function &F,
197                                         ArrayRef<AllocaInst *> StaticAllocas,
198                                         ArrayRef<ReturnInst *> Returns);
199
200   /// \brief Generate code to restore the stack after all stack restore points
201   /// in \p StackRestorePoints.
202   ///
203   /// \returns A local variable in which to maintain the dynamic top of the
204   /// unsafe stack if needed.
205   AllocaInst *
206   createStackRestorePoints(Function &F,
207                            ArrayRef<Instruction *> StackRestorePoints,
208                            Value *StaticTop, bool NeedDynamicTop);
209
210   /// \brief Replace all allocas in \p DynamicAllocas with code to allocate
211   /// space dynamically on the unsafe stack and store the dynamic unsafe stack
212   /// top to \p DynamicTop if non-null.
213   void moveDynamicAllocasToUnsafeStack(Function &F, Value *UnsafeStackPtr,
214                                        AllocaInst *DynamicTop,
215                                        ArrayRef<AllocaInst *> DynamicAllocas);
216
217 public:
218   static char ID; // Pass identification, replacement for typeid.
219   SafeStack() : FunctionPass(ID), DL(nullptr) {
220     initializeSafeStackPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
221   }
222
223   void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
224     AU.addRequired<AAResultsWrapperPass>();
225   }
226
227   bool doInitialization(Module &M) override {
228     DL = &M.getDataLayout();
229
230     StackPtrTy = Type::getInt8PtrTy(M.getContext());
231     IntPtrTy = DL->getIntPtrType(M.getContext());
232     Int32Ty = Type::getInt32Ty(M.getContext());
233     Int8Ty = Type::getInt8Ty(M.getContext());
234
235     return false;
236   }
237
238   bool runOnFunction(Function &F) override;
239 }; // class SafeStack
240
241 Constant *SafeStack::getOrCreateUnsafeStackPtr(Module &M) {
242   // The unsafe stack pointer is stored in a global variable with a magic name.
243   const char *kUnsafeStackPtrVar = "__safestack_unsafe_stack_ptr";
244
245   auto UnsafeStackPtr =
246       dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(M.getNamedValue(kUnsafeStackPtrVar));
247
248   if (!UnsafeStackPtr) {
249     // The global variable is not defined yet, define it ourselves.
250     // We use the initial-exec TLS model because we do not support the variable
251     // living anywhere other than in the main executable.
252     UnsafeStackPtr = new GlobalVariable(
253         /*Module=*/M, /*Type=*/StackPtrTy,
254         /*isConstant=*/false, /*Linkage=*/GlobalValue::ExternalLinkage,
255         /*Initializer=*/0, /*Name=*/kUnsafeStackPtrVar,
256         /*InsertBefore=*/nullptr,
257         /*ThreadLocalMode=*/GlobalValue::InitialExecTLSModel);
258   } else {
259     // The variable exists, check its type and attributes.
260     if (UnsafeStackPtr->getValueType() != StackPtrTy) {
261       report_fatal_error(Twine(kUnsafeStackPtrVar) + " must have void* type");
262     }
263
264     if (!UnsafeStackPtr->isThreadLocal()) {
265       report_fatal_error(Twine(kUnsafeStackPtrVar) + " must be thread-local");
266     }
267   }
268
269   return UnsafeStackPtr;
270 }
271
272 void SafeStack::findInsts(Function &F,
273                           SmallVectorImpl<AllocaInst *> &StaticAllocas,
274                           SmallVectorImpl<AllocaInst *> &DynamicAllocas,
275                           SmallVectorImpl<ReturnInst *> &Returns,
276                           SmallVectorImpl<Instruction *> &StackRestorePoints) {
277   for (Instruction &I : instructions(&F)) {
278     if (auto AI = dyn_cast<AllocaInst>(&I)) {
279       ++NumAllocas;
280
281       if (IsSafeStackAlloca(AI))
282         continue;
283
284       if (AI->isStaticAlloca()) {
285         ++NumUnsafeStaticAllocas;
286         StaticAllocas.push_back(AI);
287       } else {
288         ++NumUnsafeDynamicAllocas;
289         DynamicAllocas.push_back(AI);
290       }
291     } else if (auto RI = dyn_cast<ReturnInst>(&I)) {
292       Returns.push_back(RI);
293     } else if (auto CI = dyn_cast<CallInst>(&I)) {
294       // setjmps require stack restore.
295       if (CI->getCalledFunction() && CI->canReturnTwice())
296         StackRestorePoints.push_back(CI);
297     } else if (auto LP = dyn_cast<LandingPadInst>(&I)) {
298       // Exception landing pads require stack restore.
299       StackRestorePoints.push_back(LP);
300     } else if (auto II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&I)) {
301       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::gcroot)
302         llvm::report_fatal_error(
303             "gcroot intrinsic not compatible with safestack attribute");
304     }
305   }
306 }
307
308 AllocaInst *
309 SafeStack::createStackRestorePoints(Function &F,
310                                     ArrayRef<Instruction *> StackRestorePoints,
311                                     Value *StaticTop, bool NeedDynamicTop) {
312   if (StackRestorePoints.empty())
313     return nullptr;
314
315   IRBuilder<> IRB(StaticTop
316                       ? cast<Instruction>(StaticTop)->getNextNode()
317                       : (Instruction *)F.getEntryBlock().getFirstInsertionPt());
318
319   // We need the current value of the shadow stack pointer to restore
320   // after longjmp or exception catching.
321
322   // FIXME: On some platforms this could be handled by the longjmp/exception
323   // runtime itself.
324
325   AllocaInst *DynamicTop = nullptr;
326   if (NeedDynamicTop)
327     // If we also have dynamic alloca's, the stack pointer value changes
328     // throughout the function. For now we store it in an alloca.
329     DynamicTop = IRB.CreateAlloca(StackPtrTy, /*ArraySize=*/nullptr,
330                                   "unsafe_stack_dynamic_ptr");
331
332   if (!StaticTop)
333     // We need the original unsafe stack pointer value, even if there are
334     // no unsafe static allocas.
335     StaticTop = IRB.CreateLoad(UnsafeStackPtr, false, "unsafe_stack_ptr");
336
337   if (NeedDynamicTop)
338     IRB.CreateStore(StaticTop, DynamicTop);
339
340   // Restore current stack pointer after longjmp/exception catch.
341   for (Instruction *I : StackRestorePoints) {
342     ++NumUnsafeStackRestorePoints;
343
344     IRB.SetInsertPoint(cast<Instruction>(I->getNextNode()));
345     Value *CurrentTop = DynamicTop ? IRB.CreateLoad(DynamicTop) : StaticTop;
346     IRB.CreateStore(CurrentTop, UnsafeStackPtr);
347   }
348
349   return DynamicTop;
350 }
351
352 Value *
353 SafeStack::moveStaticAllocasToUnsafeStack(Function &F,
354                                           ArrayRef<AllocaInst *> StaticAllocas,
355                                           ArrayRef<ReturnInst *> Returns) {
356   if (StaticAllocas.empty())
357     return nullptr;
358
359   IRBuilder<> IRB(F.getEntryBlock().getFirstInsertionPt());
360   DIBuilder DIB(*F.getParent());
361
362   // We explicitly compute and set the unsafe stack layout for all unsafe
363   // static alloca instructions. We save the unsafe "base pointer" in the
364   // prologue into a local variable and restore it in the epilogue.
365
366   // Load the current stack pointer (we'll also use it as a base pointer).
367   // FIXME: use a dedicated register for it ?
368   Instruction *BasePointer =
369       IRB.CreateLoad(UnsafeStackPtr, false, "unsafe_stack_ptr");
370   assert(BasePointer->getType() == StackPtrTy);
371
372   for (ReturnInst *RI : Returns) {
373     IRB.SetInsertPoint(RI);
374     IRB.CreateStore(BasePointer, UnsafeStackPtr);
375   }
376
377   // Compute maximum alignment among static objects on the unsafe stack.
378   unsigned MaxAlignment = 0;
379   for (AllocaInst *AI : StaticAllocas) {
380     Type *Ty = AI->getAllocatedType();
381     unsigned Align =
382         std::max((unsigned)DL->getPrefTypeAlignment(Ty), AI->getAlignment());
383     if (Align > MaxAlignment)
384       MaxAlignment = Align;
385   }
386
387   if (MaxAlignment > StackAlignment) {
388     // Re-align the base pointer according to the max requested alignment.
389     assert(isPowerOf2_32(MaxAlignment));
390     IRB.SetInsertPoint(cast<Instruction>(BasePointer->getNextNode()));
391     BasePointer = cast<Instruction>(IRB.CreateIntToPtr(
392         IRB.CreateAnd(IRB.CreatePtrToInt(BasePointer, IntPtrTy),
393                       ConstantInt::get(IntPtrTy, ~uint64_t(MaxAlignment - 1))),
394         StackPtrTy));
395   }
396
397   // Allocate space for every unsafe static AllocaInst on the unsafe stack.
398   int64_t StaticOffset = 0; // Current stack top.
399   for (AllocaInst *AI : StaticAllocas) {
400     IRB.SetInsertPoint(AI);
401
402     auto CArraySize = cast<ConstantInt>(AI->getArraySize());
403     Type *Ty = AI->getAllocatedType();
404
405     uint64_t Size = DL->getTypeAllocSize(Ty) * CArraySize->getZExtValue();
406     if (Size == 0)
407       Size = 1; // Don't create zero-sized stack objects.
408
409     // Ensure the object is properly aligned.
410     unsigned Align =
411         std::max((unsigned)DL->getPrefTypeAlignment(Ty), AI->getAlignment());
412
413     // Add alignment.
414     // NOTE: we ensure that BasePointer itself is aligned to >= Align.
415     StaticOffset += Size;
416     StaticOffset = RoundUpToAlignment(StaticOffset, Align);
417
418     Value *Off = IRB.CreateGEP(BasePointer, // BasePointer is i8*
419                                ConstantInt::get(Int32Ty, -StaticOffset));
420     Value *NewAI = IRB.CreateBitCast(Off, AI->getType(), AI->getName());
421     if (AI->hasName() && isa<Instruction>(NewAI))
422       cast<Instruction>(NewAI)->takeName(AI);
423
424     // Replace alloc with the new location.
425     replaceDbgDeclareForAlloca(AI, NewAI, DIB, /*Deref=*/true);
426     AI->replaceAllUsesWith(NewAI);
427     AI->eraseFromParent();
428   }
429
430   // Re-align BasePointer so that our callees would see it aligned as
431   // expected.
432   // FIXME: no need to update BasePointer in leaf functions.
433   StaticOffset = RoundUpToAlignment(StaticOffset, StackAlignment);
434
435   // Update shadow stack pointer in the function epilogue.
436   IRB.SetInsertPoint(cast<Instruction>(BasePointer->getNextNode()));
437
438   Value *StaticTop =
439       IRB.CreateGEP(BasePointer, ConstantInt::get(Int32Ty, -StaticOffset),
440                     "unsafe_stack_static_top");
441   IRB.CreateStore(StaticTop, UnsafeStackPtr);
442   return StaticTop;
443 }
444
445 void SafeStack::moveDynamicAllocasToUnsafeStack(
446     Function &F, Value *UnsafeStackPtr, AllocaInst *DynamicTop,
447     ArrayRef<AllocaInst *> DynamicAllocas) {
448   DIBuilder DIB(*F.getParent());
449
450   for (AllocaInst *AI : DynamicAllocas) {
451     IRBuilder<> IRB(AI);
452
453     // Compute the new SP value (after AI).
454     Value *ArraySize = AI->getArraySize();
455     if (ArraySize->getType() != IntPtrTy)
456       ArraySize = IRB.CreateIntCast(ArraySize, IntPtrTy, false);
457
458     Type *Ty = AI->getAllocatedType();
459     uint64_t TySize = DL->getTypeAllocSize(Ty);
460     Value *Size = IRB.CreateMul(ArraySize, ConstantInt::get(IntPtrTy, TySize));
461
462     Value *SP = IRB.CreatePtrToInt(IRB.CreateLoad(UnsafeStackPtr), IntPtrTy);
463     SP = IRB.CreateSub(SP, Size);
464
465     // Align the SP value to satisfy the AllocaInst, type and stack alignments.
466     unsigned Align = std::max(
467         std::max((unsigned)DL->getPrefTypeAlignment(Ty), AI->getAlignment()),
468         (unsigned)StackAlignment);
469
470     assert(isPowerOf2_32(Align));
471     Value *NewTop = IRB.CreateIntToPtr(
472         IRB.CreateAnd(SP, ConstantInt::get(IntPtrTy, ~uint64_t(Align - 1))),
473         StackPtrTy);
474
475     // Save the stack pointer.
476     IRB.CreateStore(NewTop, UnsafeStackPtr);
477     if (DynamicTop)
478       IRB.CreateStore(NewTop, DynamicTop);
479
480     Value *NewAI = IRB.CreateIntToPtr(SP, AI->getType());
481     if (AI->hasName() && isa<Instruction>(NewAI))
482       NewAI->takeName(AI);
483
484     replaceDbgDeclareForAlloca(AI, NewAI, DIB, /*Deref=*/true);
485     AI->replaceAllUsesWith(NewAI);
486     AI->eraseFromParent();
487   }
488
489   if (!DynamicAllocas.empty()) {
490     // Now go through the instructions again, replacing stacksave/stackrestore.
491     for (inst_iterator It = inst_begin(&F), Ie = inst_end(&F); It != Ie;) {
492       Instruction *I = &*(It++);
493       auto II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I);
494       if (!II)
495         continue;
496
497       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
498         IRBuilder<> IRB(II);
499         Instruction *LI = IRB.CreateLoad(UnsafeStackPtr);
500         LI->takeName(II);
501         II->replaceAllUsesWith(LI);
502         II->eraseFromParent();
503       } else if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore) {
504         IRBuilder<> IRB(II);
505         Instruction *SI = IRB.CreateStore(II->getArgOperand(0), UnsafeStackPtr);
506         SI->takeName(II);
507         assert(II->use_empty());
508         II->eraseFromParent();
509       }
510     }
511   }
512 }
513
514 bool SafeStack::runOnFunction(Function &F) {
515   auto AA = &getAnalysis<AAResultsWrapperPass>().getAAResults();
516
517   DEBUG(dbgs() << "[SafeStack] Function: " << F.getName() << "\n");
518
519   if (!F.hasFnAttribute(Attribute::SafeStack)) {
520     DEBUG(dbgs() << "[SafeStack]     safestack is not requested"
521                     " for this function\n");
522     return false;
523   }
524
525   if (F.isDeclaration()) {
526     DEBUG(dbgs() << "[SafeStack]     function definition"
527                     " is not available\n");
528     return false;
529   }
530
531   {
532     // Make sure the regular stack protector won't run on this function
533     // (safestack attribute takes precedence).
534     AttrBuilder B;
535     B.addAttribute(Attribute::StackProtect)
536         .addAttribute(Attribute::StackProtectReq)
537         .addAttribute(Attribute::StackProtectStrong);
538     F.removeAttributes(
539         AttributeSet::FunctionIndex,
540         AttributeSet::get(F.getContext(), AttributeSet::FunctionIndex, B));
541   }
542
543   if (AA->onlyReadsMemory(&F)) {
544     // XXX: we don't protect against information leak attacks for now.
545     DEBUG(dbgs() << "[SafeStack]     function only reads memory\n");
546     return false;
547   }
548
549   ++NumFunctions;
550
551   SmallVector<AllocaInst *, 16> StaticAllocas;
552   SmallVector<AllocaInst *, 4> DynamicAllocas;
553   SmallVector<ReturnInst *, 4> Returns;
554
555   // Collect all points where stack gets unwound and needs to be restored
556   // This is only necessary because the runtime (setjmp and unwind code) is
557   // not aware of the unsafe stack and won't unwind/restore it prorerly.
558   // To work around this problem without changing the runtime, we insert
559   // instrumentation to restore the unsafe stack pointer when necessary.
560   SmallVector<Instruction *, 4> StackRestorePoints;
561
562   // Find all static and dynamic alloca instructions that must be moved to the
563   // unsafe stack, all return instructions and stack restore points.
564   findInsts(F, StaticAllocas, DynamicAllocas, Returns, StackRestorePoints);
565
566   if (StaticAllocas.empty() && DynamicAllocas.empty() &&
567       StackRestorePoints.empty())
568     return false; // Nothing to do in this function.
569
570   if (!StaticAllocas.empty() || !DynamicAllocas.empty())
571     ++NumUnsafeStackFunctions; // This function has the unsafe stack.
572
573   if (!StackRestorePoints.empty())
574     ++NumUnsafeStackRestorePointsFunctions;
575
576   if (!UnsafeStackPtr)
577     UnsafeStackPtr = getOrCreateUnsafeStackPtr(*F.getParent());
578
579   // The top of the unsafe stack after all unsafe static allocas are allocated.
580   Value *StaticTop = moveStaticAllocasToUnsafeStack(F, StaticAllocas, Returns);
581
582   // Safe stack object that stores the current unsafe stack top. It is updated
583   // as unsafe dynamic (non-constant-sized) allocas are allocated and freed.
584   // This is only needed if we need to restore stack pointer after longjmp
585   // or exceptions, and we have dynamic allocations.
586   // FIXME: a better alternative might be to store the unsafe stack pointer
587   // before setjmp / invoke instructions.
588   AllocaInst *DynamicTop = createStackRestorePoints(
589       F, StackRestorePoints, StaticTop, !DynamicAllocas.empty());
590
591   // Handle dynamic allocas.
592   moveDynamicAllocasToUnsafeStack(F, UnsafeStackPtr, DynamicTop,
593                                   DynamicAllocas);
594
595   DEBUG(dbgs() << "[SafeStack]     safestack applied\n");
596   return true;
597 }
598
599 } // end anonymous namespace
600
601 char SafeStack::ID = 0;
602 INITIALIZE_PASS_BEGIN(SafeStack, "safe-stack",
603                       "Safe Stack instrumentation pass", false, false)
604 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(TargetTransformInfoWrapperPass)
605 INITIALIZE_PASS_END(SafeStack, "safe-stack", "Safe Stack instrumentation pass",
606                     false, false)
607
608 FunctionPass *llvm::createSafeStackPass() { return new SafeStack(); }